Concetto — Ciclo reversibile di rendimento massimo tra due sorgenti.
Presente nei capitoli
12
Atomi collegati
38 atomi collegati.
11 Entropia
12 Cicli e macchine termiche
- Esercizio svolto — ciclo di Carnot semplificato
- Esercizio svolto — refrigeratore di Carnot e bilancio energetico
- I cicli nominati
- Il ciclo di Carnot e il rendimento massimo
- Perché Carnot è un faro
- Problema — Carnot a tre serbatoi
- Problema — Carnot in p-V (adiabatiche vs isoterme)
- Problema — Carnot rispetto agli altri cicli
- Problema — Ciclo di Carnot monoatomico (400-250 K)
- Problema — Ciclo di Carnot nel piano ln P – ln V
- Problema — Ciclo di Carnot nel piano T-S
- Problema — Condizionatore reale (SEER)
- Problema — Dimostrazione del rendimento di Carnot
- Problema — Disegnare un ciclo di Carnot (motore e frigorifero)
- Problema — Entropia in un ciclo di Carnot
- Problema — Frigorifero come ciclo inverso
- Problema — Frigorifero di Carnot (273 K)
- Problema — Lavoro utile per 1000 J assorbiti
- Problema — Motore a benzina realistico (Otto vs Carnot)
- Problema — Perché i motori vanno ad alta temperatura
- Problema — Pompa di calore ideale per una casa
- Problema — Pompa di calore per riscaldare (295-273 K)
- Problema — Pompa di calore tra 295 e 246 K
- Problema — Quattro cicli nel piano T-S
- Problema — Ranking di quattro frigoriferi
- Problema — Ranking di quattro macchine di Carnot
- Problema — Ranking di quattro macchine di Carnot (2)
- Problema — Ranking di tre macchine di Carnot
- Problema — Rendimento di Carnot per T_f che tende a zero
- Problema — Rendimento e lavoro di Carnot (500-300 K)
- Problema — Rendimento massimo di Carnot (500-300 K)
- Problema — Stima della potenza di un condizionatore
- Problema — Temperatura minima di una centrale
- Problema — Una macchina troppo efficiente
- Problema — Vero o falso su macchine e frigoriferi
- Problema — Vero o falso su reversibilità e cicli
- Sadi Carnot — nota storica
Concept — Reversible cycle of maximum efficiency between two reservoirs.
Featured in chapters
12
Linked atoms
38 linked atoms.
11 Entropy
12 Cycles and heat engines
- Worked example — simplified Carnot cycle
- Worked example — Carnot refrigerator and energy balance
- Named cycles
- The Carnot cycle and maximum efficiency
- Why Carnot is a beacon
- Problem — Carnot with three reservoirs
- Problem — Carnot in p-V (adiabatics vs isotherms)
- Problem — Carnot compared with other cycles
- Problem — Monatomic Carnot cycle (400–250 K)
- Problem — Carnot cycle in the ln P – ln V plane
- Problem — Carnot cycle in the T-S plane
- Problem — Real air conditioner (SEER)
- Problem — Derivation of Carnot efficiency
- Problem — Drawing a Carnot cycle (engine and refrigerator)
- Problem — Entropy in a Carnot cycle
- Problem — Refrigerator as a reverse cycle
- Problem — Carnot refrigerator (273 K)
- Problem — Useful work for 1000 J absorbed
- Problem — Realistic petrol engine (Otto vs Carnot)
- Problem — Why engines run at high temperature
- Problem — Ideal heat pump for a house
- Problem — Heat pump for heating (295–273 K)
- Problem — Heat pump between 295 and 246 K
- Problem — Four cycles in the T-S plane
- Problem — Ranking four refrigerators
- Problem — Ranking four Carnot engines
- Problem — Ranking four Carnot engines (2)
- Problem — Ranking three Carnot engines
- Problem — Carnot efficiency as T_f tends to zero
- Problem — Carnot efficiency and work (500–300 K)
- Problem — Maximum Carnot efficiency (500–300 K)
- Problem — Estimating the power of an air conditioner
- Problem — Minimum temperature of a power plant
- Problem — An engine that is too efficient
- Problem — True or false on engines and refrigerators
- Problem — True or false on reversibility and cycles
- Sadi Carnot — historical note